Dans le monde des cigarettes électroniques, vous êtes-vous déjà demandé comment le fluide s'écoule précisément du réservoir à la résistance, se transformant en cette agréable souffle torride? Beaucoup de gens supposent inconsciemment que la vitesse du flux liquide dépend uniquement de leur viscosité, mais c'est loin d'être vrai. Aujourd'hui, explorons les secrets de l'écoulement du fluide à travers la mèche de coton.
La force motrice de l'action e -: action capillaire
Le flux de liquide E - à l'intérieur de la mèche de coton est basé principalement sur la capillarité, un phénomène dans lequel les liquides montent ou se propagent spontanément à travers des canaux ou des pores étroits. La structure fine de la fibre de coton crée naturellement d'innombrables pores minuscules, à travers lesquels le fluide E- coule, comme s'il grimpait une échelle, du réservoir à la résistance.
Plus la tension de surface du liquide E - est grande, plus la différence de pression générée par capillarité est grande et, par conséquent, la plus grande force motrice capillaire. De plus, l'angle de contact entre E - liquide et le fusible de coton joue un rôle fondamental. L'angle de contact est l'angle qui forme une goutte de liquide e - à la surface de la mèche de coton, ce qui reflète sa mouillabilité.
Lorsque l'angle de contact θ est inférieur à 90 of Gree, le liquide E - humidifie le puits de la mèche de coton, ce qui permet un transfert de fluide.
Lorsque l'angle de contact θ dépasse les années 90, l'hydratant de la mèche de coton diminue, entravant le transfert.
Heureusement, les liquides E - qui sont actuellement utilisés dans les cigarettes électroniques ont généralement une bonne humeur, avec des angles de contact avec la surface de la mèche de coton qui se situent généralement entre 0 degrés et 90 du degré. Dans cette plage, la fonction cosinus présente une caractéristique monotone décroissante. Par conséquent, plus l'angle de contact est faible et plus proche est à 0 degré, meilleur est le hydratant et plus la force capillaire du promoteur est grande.
Résistance à la conduction de l'huile: résistance visqueuse
Alors que la capillarité entraîne le flux de liquide e -, sa viscosité peut le rendre difficile. En un mot, la friction visqueuse est une friction à l'intérieur d'un liquide. Plus la viscosité du liquide e - est grande, plus le frottement visqueux qu'il éprouve pendant le flux.
La viscosité du liquide e - est principalement déterminée par sa composition. En général, le PG (propylène glycol) a une viscosité relativement faible, tandis que le VG (glycérine végétale) a une viscosité plus élevée. Par conséquent, les liquides E - avec un contenu VG élevé éprouve une plus grande friction visqueuse et une fluidité relativement mauvaise.
Force motrice externe: différence de pression générée par l'inhalation de l'utilisateur
En plus de la capillarité et de la résistance visqueuse, la pression externe est également un facteur important qui influence l'écoulement du liquide E-. Lorsqu'il est inhalé, une pression négative est générée dans les voies respiratoires de l'atomiseur, qui entraîne le liquide e- vers le câble de chauffage. En d'autres termes, la pression négative générée par l'inhalation peut augmenter considérablement l'écoulement du liquide e-, garantissant qu'il atteint le câble de chauffage précis et opportun, produisant ainsi une quantité suffisante de vapeur.
Comment optimiser les performances de E - liquide de pilote: une véritable étude de cas
En comprenant complètement la signification des diverses amplitudes physiques de la formule précédente, nous pouvons optimiser plus précisément les performances de conduction fluide des cigarettes électroniques. Ensuite, des exemples spécifiques sont utilisés pour analyser comment ajuster les paramètres pertinents dans différentes situations.
1. Équipement de stockage d'huile de coton (principalement des cigarettes électroniques jetables)
(1) Le réservoir d'huile peut toujours être considéré comme connecté à l'atmosphère. Lorsque le vapeo s'arrête, la libération de pression est efficace. Si les conditions le permettent, l'effet de transfert d'huile peut être amélioré en ajustant la pression négative sur les voies respiratoires.
(2) Le degré de contact entre le réservoir d'huile et la couche de transfert d'huile externe affecte directement l'efficacité du transfert de liquide du réservoir d'huile à la couche de transfert d'huile, donc elle nécessite une attention particulière.
(3) Le débit d'huile à l'intérieur de la couche de transfert d'huile est amélioré principalement variant la taille des pores des différentes couches de celui-ci pour améliorer la force capillaire. Par conséquent, la sélection des matériaux et le contrôle de la densité de la couche de transfert d'huile sont cruciaux pour optimiser les performances de transfert d'huile.

2. Dispositifs liquides transparents purs (principalement des cigarettes électroniques avec cartouche)
(1) Le réservoir liquide d'un dispositif liquide transparent est scellé et le liquide e- entre en contact direct avec la résistance à l'atomiseur. Lors de l'arrêt du tabagisme, la libération de pression est mauvaise et l'air doit passer à travers la couche de coton au réservoir pour ventiler et équilibrer la pression. Ce type de dispositif est significativement affecté par la pression négative des travaux ouverts, il n'est donc pas recommandé d'ajuster la pression négative des voies respiratoires pour améliorer la conduction du fluide.
(2) E - Le liquide entre en contact direct avec la couche externe de coton de conducteur, donc les problèmes de conduite sont relativement minimes. Cependant, pour optimiser les performances de conduction des fluides, il est nécessaire d'obtenir un équilibre entre la conduction fluide et les fuites.
(3) Comme dans les dispositifs de coton conducteur, l'écoulement du fluide à l'intérieur du coton conducteur varie principalement de la taille des pores des différentes couches de coton pour améliorer la capillarité. Par conséquent, la sélection du matériau et le contrôle de la densité des couches de coton sont également très importantes.

Résumé final
L'optimisation des performances de conduction liquide dans les cigarettes électroniques peut être réalisée grâce aux stratégies suivantes:
La sélection d'une mèche de coton avec porosité, taille des pores et hydratant adéquate (angle de contact) peut améliorer la capillarité et l'efficacité de la conduction liquide.
L'ajustement de la composition et de la proportion du liquide E - peut modifier sa viscosité et sa tension de surface, améliorant ainsi ses propriétés d'écoulement.
Garantir la stabilité de la pression externe, par exemple, la conception correcte de la structure des voies respiratoires de l'atomiseur pour créer une pression négative adéquate lors de l'inhalation, évitant une pression négative excessive qui pourrait provoquer un débit trop rapide ou excessif du liquide E -, ce qui affecterait la qualité de l'atomisation et du goût.
J'espère que cet article vous a aidé à mieux comprendre les principes du flux de l'atomiseur de cigarettes électroniques. Si vous avez déjà connu un mauvais flux de liquide e - lorsque vous utilisez une cigarette électronique, contactez Cynthia pour partager vos solutions! De plus, si vous êtes intéressé par d'autres aspects des cigarettes électroniques, telles que la technologie d'atomisation et les ingrédients du liquide e-, vous pouvez contacter Cynthia parWhatsappau+86-15070366186ou par e-mailcynthia@ovnstech.com. Nous serons heureux de partager plus d'informations sur les cigarettes électroniques.
